常见问答 磁芯的一般信息

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1、常见问答磁芯的一般信息以下是关于磁芯的一般常识,例如居里温度,磁芯频率,B-H磁滞回线,磁芯成本,磁致伸缩问题解答。关于磁芯的知识,例如磁芯的电感系数AL,电感公差,有效磁芯参数等问答,请点击这里。关于磁芯的应用,和组装相关问题,例如变压器或电感器应用,请点击这里。·如何使磁芯退磁?以低于60HZ的条件(饱和的正向和负向电流)驱动磁芯,然后通过数个循环周期缓慢降低激励功率,直到激励功率降低为零。该操作可将剩磁点恢复至原始状态。 ·若超过居里温度,会对磁芯有什么影响?居里温度是材料失去所有磁特性的温度。超过居里温度时,电路中的磁芯就会失效。大多数磁芯具有

2、绝缘涂层,该涂层在远未达到居里温度时就已经损坏(有关涂层温度的极限值,可查阅“美磁MAGNETICS磁粉芯设计手册”)。暴露在居里温度下,绕带磁芯的磁特性可能发生永久性改变。常规绕带磁芯和磁粉芯通常具有很高的居里温度(>450ºC),在居里温度下,材料可能由于完全氧化而受到损坏。在另一方面,锰锌铁氧体不会受到影响,除非其上有绝缘涂层。这是因为铁氧体的居里温度较低(120ºC到300ºC)。超过这些温度一般还不会导致陶瓷材料结构改变。通常,当温度降低到居里温度以下时,只要材料未被氧化或者处于高温条件下的时间过久,磁芯的磁特性将会恢复。·应用磁性材料的最高

3、频率是多少?首先要看材料的类型。绕带磁芯的最高可用频率通常低于铁氧体,因为它的电阻率较低,因此产生的涡电流和磁芯损耗较高。条状材料越薄,可用频率就越高。另一方面,磁芯损耗依赖于设计的可工作磁通密度;因此,通过降低磁通密度可以达到较高的工作频率。通常,在功率磁圈中,限制激励功率的并不是材料的饱和磁通密度(Bsat),而是特定工作频率时的最大允许损耗。有关磁芯损耗、频率和磁通密度之间的关系,请查阅“美磁Magnetics磁粉芯目录及设计手册”。 · B-H磁滞回线可反映什么信息?它定义了材料的磁通密度、矫顽力、饱和磁芯所需的激励功率大小,以及磁导率(或者更

4、改磁力线的能力)。B-H磁滞回线随频率和激励功率而改变。在判定某种材料是否能够有效满足特定应用需求时,材料对频率和激励功率(电流和电压)的反应至关重要。有关磁芯损耗、频率和磁通密度之间的关系,请查阅“美磁Magnetics磁粉芯目录及设计手册”。 ·不同磁性材料的相对成本如何?大多数成本均与原材料的基本成本有关。含镍或钴百分比高的磁性材料的价格比主要含铁的磁性材料的成本要高。在这两个极限值之间,还具有包含各种不同成分的多种材料类型和几何形状。相较于小磁芯,材料成本对大磁芯的影响更为显著。可将相对成本对比如下:在铁粉芯中,铁粉的价格范围为x-3x铁硅铝-

5、---价格范围为4x-5x•高磁通------约10x•钼坡莫MPP-----约12x在铁氧体中,F、L、P、R和J材料,价格约等同于yW材料-------1.25-1.75y铁氧体的成本随几何形状而改变:环形---------最低•E型磁芯---------中等•其它形状-----较高·为什么要在磁芯内置入气隙?在磁芯内引入气隙,“倾斜”或“剪切”B-H磁滞回线,以实现磁芯在较高H水平的可用性。在多种应用场合(如电感器中)可以防止磁芯过早饱和。通过气隙可以更严格地控制电感。·什么是磁致伸缩?当磁性材料被磁化时,其尺寸会发生细微改变。其相对尺寸改变的数

6、量级仅为百万分之几,这种尺寸改变就称之为“磁致伸缩”。在用于超声波发生器等应用场合时,由磁力激發通过磁致伸缩所产生的机械运动得到了充分的应用。而在其它可听频率范围内操作的应用中,则可能造成有害的杂音。因此,可以将Permalloy80、铁硅铝和MPP磁粉芯等低磁致伸缩材料,用于減低或排除可听噪音的应用场合。·如何确定适当的磁芯尺寸?确定磁芯大小时,需要考虑两个要素:磁芯窗口(绕组)面积和磁芯截面积。产品的这两个要素(面积乘积,或WaAc)与磁芯的功率处理能力相关。WaAc越大,能够处理的功率就越大。随着工作频率的增加,面积乘积可减小,从而缩小磁芯的大小

7、。美磁公司将乘积面积作为一种有用的设计工具。有关磁芯损耗、频率和磁通密度之间的关系,请查阅“美磁Magnetics磁粉芯目录及设计手册”。·采用分布气隙(磁粉芯)与离散气隙(铁氧体)之间的区别是什么??分布气隙材料(如铁硅铝)相互之间具有合金颗粒绝缘层。这允许随着电流的不断增加达到软饱和,提供故障保护。具有离散气隙的磁芯具有高电感,使曲线中出现转折,造成急速饱和。具有分布气隙的磁芯在高温条件下拥有较理想的Bmax和直流偏置。具有离散气隙的磁芯将在气隙周围造成边缘磁通,损耗显著增加。·哪里可以获取磁芯标准?国际电工委员会(IEC)是建立新磁芯标准和现有磁

8、芯标准的公认组织。由TC-51小组专门负责与磁芯规范相关的工作。 ·转换系数         

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